

Mistral Nemo Instruct 2407
紹介 :
Mistral-Nemo-Instruct-2407は、Mistral AIとNVIDIAが共同でトレーニングした大規模言語モデル(LLM)であり、Mistral-Nemo-Base-2407の命令微調整版です。このモデルは多言語とコードデータでトレーニングされており、同規模またはそれ以下の既存モデルを大幅に上回ります。主な特徴は以下のとおりです。多言語とコードデータのトレーニングに対応、128kコンテキストウィンドウ、Mistral 7Bの代替として利用可能。モデルアーキテクチャは40層、5120次元、128ヘッド次元、1436隠れ次元、32ヘッド、8個のkvヘッド(GQA)、2^17語彙(約128k)、回転埋め込み(theta=1M)です。このモデルは、HellaSwag(0-shot)、Winogrande(0-shot)、OpenBookQA(0-shot)など、様々なベンチマークテストで優れた性能を示しています。
ターゲットユーザー :
このモデルは、大量のテキストデータと多言語データを処理する必要がある開発者や研究者向けです。強力なテキスト処理能力と多言語対応により、自然言語処理、機械翻訳、テキスト生成などの分野で幅広い応用が期待できます。
使用シナリオ
このモデルを使用してテキストを生成し、特定の指示に合致したテキストコンテンツを作成します。
多言語環境で機械翻訳を行い、翻訳の精度と流暢性を向上させます。
関数呼び出しを使用して現在の天気情報を取得し、天気予報システムに応用します。
製品特徴
多言語とコードデータのトレーニングに対応し、多言語環境に適しています
128kのコンテキストウィンドウを備え、大量のテキストデータを処理できます
モデルアーキテクチャは40層、5120次元、128ヘッド次元、1436隠れ次元で、強力なテキスト処理能力を提供します
HellaSwag、Winogrande、OpenBookQAなど、様々なベンチマークテストで優れた性能を示しています
mistral_inference、transformers、NeMoの3つの異なるフレームワークに対応しています
mistral-chat CLIコマンドを使用してモデルと対話できます
関数呼び出しに対応し、現在の天気などの情報を取得できます
使用チュートリアル
1. mistral_inferenceをインストールし、モデルとの対話に必要な環境を準備します。
2. params.json、consolidated.safetensors、tekken.jsonを含むモデルファイルをダウンロードします。
3. mistral-chat CLIコマンドを使用してモデルと対話を行い、指示を入力して応答を取得します。
4. transformersフレームワークを使用してテキストを生成し、pipeline関数でモデルを呼び出します。
5. 関数呼び出しで現在の天気情報を取得し、ToolとFunctionクラスを使用して実装します。
6. 必要に応じて、温度(temperature)などのモデルパラメータを調整して、生成結果を最適化します。
7. モデルカードを参照して、モデルの詳細と使用上の制限事項を確認してください。
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